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Les détecteurs d'ondes gravitationnelles enregistrent les collisions de trous noirs les plus massives

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L'espace est un espace immense qui garde encore la plupart de ses secrets. Donc un conglomérat scientifique LIGO et Vierge ont enregistré des ondes gravitationnelles qui nous sont parvenues à la suite de la collision la plus massive de trous noirs jamais enregistrée. À la suite de cette «fusion», seul un trou noir géant a été formé, qui a été attribué à une classe complètement nouvelle.

Les détecteurs d'ondes gravitationnelles enregistrent les collisions de trous noirs les plus massives

Enregistrement des premières collisions et naissance d'un nouveau trou noir supermassif

Pour la première fois, des ondes gravitationnelles émanant d'une collision de trous noirs ont été détectées LIGO en 2015. Depuis, pour tout le temps de travail LIGO et Vierge une douzaine de signaux gravitationnels ont été enregistrés.

Et l'année dernière, une observation conjointe a permis de réparer une collision, à la suite de laquelle un trou noir est né, dont la masse s'est avérée être deux fois plus grande que les autres trous noirs jamais enregistrés à l'aide de perturbations gravitationnelles.

Un signal avec quatre oscillations courtes est enregistré sous le numéro GW 190521 de retour le 21 mai 2019.

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Très probablement, il s'agissait d'ondes de choc émanant d'une collision survenue dans un passé lointain, à savoir il y a environ six milliards d'années. Dans le même temps, des trous noirs d'une masse d'environ 65 et 85 fois plus que notre soleil pèse dans la collision.

À la suite de cette fusion, un trou noir d'une masse de 142 masses solaires est apparu, et seules les 8 masses manquantes du soleil ont été converties en énergie pure et dispersées dans l'espace sous la forme d'ondes gravitationnelles.

Quelle est la particularité de cet événement

Le caractère unique de la collision réside dans le fait que la collision et le trou noir né avait une masse significativement plus grande que tout autre jamais observée avec l'aide de ondes gravitationnelles.

Auparavant, un événement enregistré sous le nom CW 1700729, à la suite de quoi il y a eu une fusion de trous noirs, des masses de 50 et 34 masses solaires, et a formé une masse de 80 masses solaires.

Il semblerait, et ce qui ne va pas avec ça, eh bien, des trous noirs d'une plus grande masse sont entrés en collision et c'est tout. En fait, tout est beaucoup plus compliqué et le fait est que les trous noirs sont classiquement divisés en deux catégories:

  1. Trous noirs avec masse stellaire. De plus, leur poids est généralement de 5 à plusieurs dizaines de masses solaires.
  2. Des trous noirs supermassifs, dont le poids peut atteindre des millions voire des milliards de masses solaires.

Les astronomes ont donc avancé une théorie selon laquelle dans un si grand écart peuvent être localisés les soi-disant trous noirs de masse intermédiaire (IMBH). De plus, leur masse doit être comprise entre 100 et 10 000 masses solaires.

Ainsi, le nouveau trou d'une masse de 142 soleils obtenu à la suite de la fusion s'inscrit parfaitement dans les paramètres théoriques.

Par Ingrid Bourgault - Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curide = 93767119

Mais il y a une autre bizarrerie. Ainsi, un trou noir d'une masse de 85 soleils (participant à une fusion) était trop grand pour se former à la suite d'une explosion de supernova.

Au lieu de cela, encore une fois, les scientifiques pensent que ce trou noir s'est formé à la suite d'une collision antérieure de trous noirs plus légers.

Il s'avère qu'un nouveau trou noir avec une masse de 142 soleils contient plusieurs petits trous noirs (comme une poupée gigogne russe).

Cet événement a permis de proposer une nouvelle théorie et de lier les petits trous noirs aux supermassifs. Il s'avère que les trous noirs supermassifs, qui, avec leurs forces gravitationnelles, tiennent ensemble galaxies, auraient pu se former en raison de telles collisions sur des milliards années.

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